Тлеющий разряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Тлеющий разряд

Cтраница 2


Тлеющий разряд удобно наблюдать при пониженном давлении газа между электродами, впаянными в стеклянную трубку. Он сопровождается свечением газа у анода. При большой длине трубки и невысокой степени разряжения анодное свечение занимает значительную долю длины трубки.  [16]

Тлеющий разряд происходит в разреженном газе. Как сказано выше, чем меньше давление газа, тем меньшее требуется напряжение для возбуждения самостоятельного разряда. Поэтому иллюстрация тлеющего разряда производится в трубке, в которой с помощью откачивающего насоса создается большое разрежение. Она имеет два электрода - анод А и катод К.  [17]

Тлеющий разряд представляет собой один из видов стационарного самостоятельного разряда в газах, обычно наблюдающегося при низких давлениях газа порядка нескольких килопаскалей и меньше. Он происходит в разрядных трубках с холодным катодом и отличается малой плотностью тока на катоде и большим падением потенциала ( порядка сотен вольт) в области разряда около катода. На рис. 20.7 изображена трубка с тлеющим разрядом и показано распределение потенциала р вдоль ее оси.  [18]

Тлеющий разряд наблюдается в газах при низких давлениях порядка нескольких десятков миллиметров ртутного столба и меньше. На рис. 12.5 изображена трубка с тлеющим разрядом и показано распределение потенциала р вдоль ее оси.  [19]

Тлеющий разряд используется в газосветных трубках, лампах дневного света, стабилизаторах напряжения, для получения электронных и ионных пучков. Если в катоде сделать щель, то сквозь нее в пространство за катодом проходят узкие иокные пучки, часто называемые каналовыми лучами.  [20]

Тлеющий разряд наблюдается в газосветных лампах. Неоновые, аргоновые, криптоновые, ртутные и натриевые лампы используются как специальные источники света в лабораториях, а также для рекламы. Заметим, что лампы из кварцевого стекла, заполненные парами ртути, являются источниками ультрафиолетового света.  [21]

Тлеющий разряд характеризуется неодинаковой структурой в разных частях. На положительный столб разряда приходится небольшое падение напряжения. Вследствие диффузии и рекомбинации количество носителей электричества в нем убывает. Однако в установившемся режиме восполнение убыли электронов и ионов происходит путем столкновений наиболее быстрых электронов с нейтральными частицами и ионизации последних. Основное падение напряжения в тлеющем разряде приходится на катодное пространство, поле в котором неравномерно. Как и в положительном столбе, ударная ионизация является здесь основным ионизирующим фактором.  [22]

23 Характеристика тлеющего разряда. [23]

Тлеющий разряд в газе может появиться и существовать лишь при определенном напряжении между электродами. Если напряжение меньше необходимого, то положительные ионы, летящие с небольшой скоростью и ударяющиеся о поверхность катода, не сумеют выбить из него электроны, в результате чего процесс ионизации ослабнет и может прекратиться.  [24]

Тлеющий разряд характеризуется произведением давления газа Р на длину катодного пространства / к, которое для данного газа и данного материала катода остается постоянным.  [25]

Тлеющий разряд открывает широкие возможности для изучения механизма химических реакций, так как в нем мы имеем самые различные состояния возбуждения вещества: атомы, возбужденные молекулы и положительные ионы.  [26]

Тлеющий разряд обычно осуществляется в вакуумированной газоразрядной трубке. К ней подсоединяют сосуд с веществом, пары которого подвергаются действию тлеющего разряда.  [27]

Тлеющий разряд в разреженных газах имеет характерный вид для каждого давления.  [28]

29 Схематичное изображение тлеющего разряда. [29]

Тлеющий разряд возникает при малых давлениях газа ( единицы и десятые доли кПа) и значительных сопротивлениях во внешней цепи. Наибольшее падение напряжения наблюдается в зоне 2 ( катодном темном пространстве), где имеет место увеличение кинетической энергии электронов за счет электрического поля. Движущиеся к аноду электроны, соударяясь с молекулами и атомами, возбуждают и ионизируют их. Переход из возбужденных состояний в нормальное сопровождается свечением. Тлеющий разряд используется в газосветных лампах, наполненных аргоном, неоном с добавками паров ртути.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5